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通过无限长螺线管通以变化电流产生的感生电场的计算 ,联想到无限长载流直导线产生的感生电场如何计算 ,并给出了其感生电场公布公式 ,进而通过例题对应用该式计算有关感生电动势作了说明 相似文献
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通过对长直导线通以变化电流所产生的涡旋电场的分析,给出涡旋电场分布公式,并着重地分布特点进行了讨论和说明。 相似文献
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通过对长直导线通以变化电流所产生的涡旋电场的分析,给出涡旋电场分布公式,并着重对分布特点进行了讨论和说明 相似文献
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李传新 《荆门职业技术学院学报》2010,(11):21-25
文章通过分析圆柱形区域内空间恒定但时变的磁场产生的感生电动势的多种计算方法,强化了涡旋电场的物理图象的建立,充实了涡旋电场和感生电动势的教学内容。 相似文献
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段石峰 《中学物理教学参考》2022,(28):63-67
在感生电磁感应中,关于导体回路中感生电动势的分布问题存在几种命题和解题错误,主要有:感生电动势只存在于变化的磁场区域内;感生电场(涡旋电场)的电场线总是圆形的闭合曲线。纠正长期以来根深蒂固的科学性错误,并分别求解圆形、正方形、长方形边界的变化磁场激发的感生电场中导体回路感生电动势的分布。 相似文献
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本文以麦克斯韦方程组为基础,严格求出了电流随时间线性变化的无限长螺线管内外的感生电场,从而得出了感生电场也不一定是有旋场的结论。 相似文献
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于兆海 《数理天地(高中版)》2014,(12):45-45
例1 如图1甲所示,在圆柱形区域内存在一方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在此区域内,沿水平面固定一半径为r的圆环形光滑细玻璃管,环心O在区域中心.一质量为m、带电量为q(q〉0)的小球,在管内沿逆时针方向(从上向下看)做圆周运动. 相似文献
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由变化磁场激发的电场,我们称之为感生电场,作用于单位电荷上的感生电场力的功就是感生电动势。单位电荷在闭合电路中移动一周时非静电力的功等于电动势。故E感沿某一闭合曲线L积分一周等于感生电动势。按照法拉第定律,有: 相似文献
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通过一道教学辅导书中常见的电磁感应题目为例,分析传统解法的错误之处,找到正确的求解方法,从而加深对感生电动势大小计算的理解. 相似文献
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本文根据法拉第电磁感应定律,引出用求回路面积的方法来计算处于均匀变化的均匀磁场中的导体回路或有限长导体上产生的感生电动势,并举例说明回路面积法的具体应用。 相似文献
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本文分析与计算了两相互平行的、通有等值反向变化电流的无限大导体板周围的感生电场的分布,并将结果推广到平面电流的情况,指出了求解面对称电流的感生电场的一般方法. 相似文献
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赵斌 《中学物理教学参考》2008,(3):34-35
人教版新教材《物理》选修3—2第四章第五节“动生电动势与感生电动势”一节中,教材提出了“磁场变化时产生了电动势,哪一种作用扮演了非静电力的角色”问题后,直接给出物理学家麦克斯韦的结论:磁场变化时会在空间激发一种电场——感生电场.这样容易使正处于思维发散状态下的学生的思维戛然而止,显得很突然,也很武断,不利于学生探究能力的培养,也难以让人信服.为此,笔者设计了一个实验,既可以达到这个目的,还能增强教学效果. 相似文献
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窦兴明 《中学生数理化(高中版)》2004,(11):31-31
在电磁感应现象中,根据推动电荷产生电动势的非静电力不同,感应电动势可分为动生电动势和感生电动势两大类. 1.动生电动势 导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中的所有自由电子将随导体一起做切割磁感线运动,因而受到洛伦兹力的作用而发生定向移动,如图1所示.这样就在导体的a端积累了正电荷,在b端积累了负电荷,导体中形成了由a指向b的感生电场E′.当感生电场的电场力和洛伦兹力相平衡时,导体两端形成稳定的感应电动势Eab. 相似文献